【正文】
化的量度。 特征: ? 沿線只有入射的行波而沒(méi)有反射波;入射的能量全為負(fù)載所吸收,故傳輸效率最高; 沿線上任意點(diǎn)的輸入阻抗等于線的特性阻抗而與離負(fù)載距離無(wú)關(guān); ? 沿線電壓和電流的振幅值不變; 傳輸線三種狀態(tài) 短路:負(fù)載阻抗 ZL=0時(shí), Γ=1, RL=0,SWR →∞ 。描述負(fù)載匹配特性 Emax Emin SWR = Emax Emin = 1 + r 1 r 反射系數(shù)分析 ? dB 無(wú)反射 (ZL = Zo) r RL VSWR 0 1 全反射 (ZL = open, short) 0 dB 1 ? = r G Return loss = 20 log(r), Voltage Standing Wave Ratio VSWR = Emax Emin = 1 + r 1 r = Z L Z O Z L + O Z 反射系數(shù) = V reflected V incident = r F G 傳輸線三種狀態(tài) 1. 匹配工作狀態(tài)(行波工作狀態(tài)) 負(fù)載阻抗等于傳輸線的特性阻抗,即 ZL=Z0時(shí), Γ=0, RL →∞ , SWR=1。 = Z L Z O Z L + O Z = V reflected V incident = r F G 當(dāng) ZL=Z0時(shí), ρ=0; 當(dāng) ZL≠ Z0時(shí), 0< ρ≤1 ZL為負(fù)載阻抗 , Z0為傳輸線特性阻抗 回波損耗 反射信號(hào)低于入射信號(hào)的 dB數(shù),是用對(duì)數(shù)表示反射系數(shù)的幅度特性的一種方法 = r G Return loss = 20 log(r), 駐波比 反射除了會(huì)使系統(tǒng)中各部件之間傳輸?shù)淖罴压β蕼p少之外,還會(huì)在傳輸線上產(chǎn)生駐波(兩個(gè)相反方向的行波疊加形成)。當(dāng)負(fù)載阻抗與特性阻抗不相等時(shí),則未被負(fù)載吸收的那部分信號(hào)將被反射回信號(hào)源 . 我們希望傳輸線無(wú)損耗傳輸信號(hào)功率,傳輸線上只有入射電壓,無(wú)反射電壓,而實(shí)際上反射總是存在的。 ?在低頻上,波長(zhǎng)非常長(zhǎng),簡(jiǎn)單的導(dǎo)線便適于傳導(dǎo)功率 ?在較高頻率上,波長(zhǎng)與高頻電路中導(dǎo)體的長(zhǎng)度相當(dāng)或者更小,功率傳輸可認(rèn)為是以行波方式進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)分析儀操作基礎(chǔ) 主要內(nèi)容 ?網(wǎng)絡(luò)分析基礎(chǔ)知識(shí) ?網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)試技術(shù)及應(yīng)用 ?操作規(guī)范及測(cè)試注意事項(xiàng) ?實(shí)際操作 光波同射頻信號(hào) 網(wǎng)絡(luò)分析儀能精確測(cè)量入射能量、反射能量和傳輸能量 DUT 入射波 傳輸波 反射波 光波 射頻和微波信號(hào) 入射功率 反射功率 傳輸功率 一、網(wǎng)絡(luò)分析基礎(chǔ)知識(shí) 功率傳輸條件 ?高頻,為什么要功率測(cè)量? 電壓和電流可能隨無(wú)損傳輸線的位置改變,但功率仍保持常數(shù)值。在射頻和微波頻率,作為基本量的功率更容易測(cè)量,更易了解,更有用。 ?需要高效率的功率傳送是在較高頻率上使用傳輸線的主要原因之一 功率傳輸條件(續(xù)) RS RL 對(duì)于復(fù)數(shù)阻抗,只有當(dāng) 負(fù)載阻抗與源阻抗呈現(xiàn)復(fù)數(shù)共軛時(shí)( ZL = ZS*) 才產(chǎn)生最大功率傳輸 RL / RS 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Load Power (normalized) RsRL+jXjX當(dāng)傳輸線的終端負(fù)載等于其特性阻抗時(shí),傳輸?shù)墓β首畲?。因此關(guān)心功率最大傳輸問(wèn)題 當(dāng)傳輸線終端為 Z0時(shí) iv Zs = Zo Zo V反射波 = 0(所有輸入功率被負(fù)載吸收 ) V 入射波 Zo